NFS: nfs_readdir_search_for_cookie() don't mark as eof if cookie not found
[profile/ivi/kernel-adaptation-intel-automotive.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/pagevec.h>
33 #include <linux/namei.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/sched.h>
36 #include <linux/vmalloc.h>
37 #include <linux/kmemleak.h>
38
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41 #include "internal.h"
42 #include "fscache.h"
43
44 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
45
46 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
47 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
48 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
49 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
50 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
51 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
52 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
54 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
55 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
56 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
57                       struct inode *, struct dentry *);
58 static int nfs_fsync_dir(struct file *, int);
59 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
60 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
61
62 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
63         .llseek         = nfs_llseek_dir,
64         .read           = generic_read_dir,
65         .readdir        = nfs_readdir,
66         .open           = nfs_opendir,
67         .release        = nfs_release,
68         .fsync          = nfs_fsync_dir,
69 };
70
71 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
72         .create         = nfs_create,
73         .lookup         = nfs_lookup,
74         .link           = nfs_link,
75         .unlink         = nfs_unlink,
76         .symlink        = nfs_symlink,
77         .mkdir          = nfs_mkdir,
78         .rmdir          = nfs_rmdir,
79         .mknod          = nfs_mknod,
80         .rename         = nfs_rename,
81         .permission     = nfs_permission,
82         .getattr        = nfs_getattr,
83         .setattr        = nfs_setattr,
84 };
85
86 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
87         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
88 };
89
90 #ifdef CONFIG_NFS_V3
91 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
92         .create         = nfs_create,
93         .lookup         = nfs_lookup,
94         .link           = nfs_link,
95         .unlink         = nfs_unlink,
96         .symlink        = nfs_symlink,
97         .mkdir          = nfs_mkdir,
98         .rmdir          = nfs_rmdir,
99         .mknod          = nfs_mknod,
100         .rename         = nfs_rename,
101         .permission     = nfs_permission,
102         .getattr        = nfs_getattr,
103         .setattr        = nfs_setattr,
104         .listxattr      = nfs3_listxattr,
105         .getxattr       = nfs3_getxattr,
106         .setxattr       = nfs3_setxattr,
107         .removexattr    = nfs3_removexattr,
108 };
109 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
110
111 #ifdef CONFIG_NFS_V4
112
113 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
114 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, struct nameidata *nd);
115 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
116         .create         = nfs_open_create,
117         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
118         .link           = nfs_link,
119         .unlink         = nfs_unlink,
120         .symlink        = nfs_symlink,
121         .mkdir          = nfs_mkdir,
122         .rmdir          = nfs_rmdir,
123         .mknod          = nfs_mknod,
124         .rename         = nfs_rename,
125         .permission     = nfs_permission,
126         .getattr        = nfs_getattr,
127         .setattr        = nfs_setattr,
128         .getxattr       = nfs4_getxattr,
129         .setxattr       = nfs4_setxattr,
130         .listxattr      = nfs4_listxattr,
131 };
132
133 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
134
135 /*
136  * Open file
137  */
138 static int
139 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
140 {
141         int res;
142
143         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
144                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
145                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
146
147         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
148
149         /* Call generic open code in order to cache credentials */
150         res = nfs_open(inode, filp);
151         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
152                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
153                  * have been called, so we need to refresh the
154                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
155                  */
156                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
157         }
158         return res;
159 }
160
161 struct nfs_cache_array_entry {
162         u64 cookie;
163         u64 ino;
164         struct qstr string;
165         unsigned char d_type;
166 };
167
168 struct nfs_cache_array {
169         unsigned int size;
170         int eof_index;
171         u64 last_cookie;
172         struct nfs_cache_array_entry array[0];
173 };
174
175 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, struct nfs_server *, int);
176 typedef struct {
177         struct file     *file;
178         struct page     *page;
179         unsigned long   page_index;
180         u64             *dir_cookie;
181         u64             last_cookie;
182         loff_t          current_index;
183         decode_dirent_t decode;
184
185         unsigned long   timestamp;
186         unsigned long   gencount;
187         unsigned int    cache_entry_index;
188         unsigned int    plus:1;
189         unsigned int    eof:1;
190 } nfs_readdir_descriptor_t;
191
192 /*
193  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
194  */
195 static
196 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
197 {
198         void *ptr;
199         if (page == NULL)
200                 return ERR_PTR(-EIO);
201         ptr = kmap(page);
202         if (ptr == NULL)
203                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
204         return ptr;
205 }
206
207 static
208 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
209 {
210         kunmap(page);
211 }
212
213 /*
214  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
215  */
216 static
217 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
218 {
219         struct nfs_cache_array *array;
220         int i;
221
222         array = kmap_atomic(page, KM_USER0);
223         for (i = 0; i < array->size; i++)
224                 kfree(array->array[i].string.name);
225         kunmap_atomic(array, KM_USER0);
226 }
227
228 /*
229  * the caller is responsible for freeing qstr.name
230  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
231  * nfs_clear_readdir_array()
232  */
233 static
234 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
235 {
236         string->len = len;
237         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
238         if (string->name == NULL)
239                 return -ENOMEM;
240         /*
241          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
242          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
243          */
244         kmemleak_not_leak(string->name);
245         string->hash = full_name_hash(name, len);
246         return 0;
247 }
248
249 static
250 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
251 {
252         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
253         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
254         int ret;
255
256         if (IS_ERR(array))
257                 return PTR_ERR(array);
258
259         cache_entry = &array->array[array->size];
260
261         /* Check that this entry lies within the page bounds */
262         ret = -ENOSPC;
263         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
264                 goto out;
265
266         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
267         cache_entry->ino = entry->ino;
268         cache_entry->d_type = entry->d_type;
269         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
270         if (ret)
271                 goto out;
272         array->last_cookie = entry->cookie;
273         array->size++;
274         if (entry->eof == 1)
275                 array->eof_index = array->size;
276 out:
277         nfs_readdir_release_array(page);
278         return ret;
279 }
280
281 static
282 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
283 {
284         loff_t diff = desc->file->f_pos - desc->current_index;
285         unsigned int index;
286
287         if (diff < 0)
288                 goto out_eof;
289         if (diff >= array->size) {
290                 if (array->eof_index >= 0)
291                         goto out_eof;
292                 desc->current_index += array->size;
293                 return -EAGAIN;
294         }
295
296         index = (unsigned int)diff;
297         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
298         desc->cache_entry_index = index;
299         return 0;
300 out_eof:
301         desc->eof = 1;
302         return -EBADCOOKIE;
303 }
304
305 static
306 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
307 {
308         int i;
309         int status = -EAGAIN;
310
311         for (i = 0; i < array->size; i++) {
312                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
313                         desc->cache_entry_index = i;
314                         status = 0;
315                         goto out;
316                 }
317         }
318         if (i == array->eof_index) {
319                 status = -EBADCOOKIE;
320                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
321                         desc->eof = 1;
322         }
323 out:
324         return status;
325 }
326
327 static
328 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
329 {
330         struct nfs_cache_array *array;
331         int status = -EBADCOOKIE;
332
333         if (desc->dir_cookie == NULL)
334                 goto out;
335
336         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
337         if (IS_ERR(array)) {
338                 status = PTR_ERR(array);
339                 goto out;
340         }
341
342         if (*desc->dir_cookie == 0)
343                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
344         else
345                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
346
347         if (status == -EAGAIN)
348                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
349         nfs_readdir_release_array(desc->page);
350 out:
351         return status;
352 }
353
354 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
355 static
356 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
357                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
358 {
359         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
360         unsigned long   timestamp, gencount;
361         int             error;
362
363  again:
364         timestamp = jiffies;
365         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
366         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
367                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
368         if (error < 0) {
369                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
370                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
371                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
372                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
373                         desc->plus = 0;
374                         goto again;
375                 }
376                 goto error;
377         }
378         desc->timestamp = timestamp;
379         desc->gencount = gencount;
380 error:
381         return error;
382 }
383
384 /* Fill in an entry based on the xdr code stored in desc->page */
385 static
386 int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *stream)
387 {
388         __be32 *p = desc->decode(stream, entry, NFS_SERVER(desc->file->f_path.dentry->d_inode), desc->plus);
389         if (IS_ERR(p))
390                 return PTR_ERR(p);
391
392         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
393         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
394         return 0;
395 }
396
397 static
398 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
399 {
400         if (dentry->d_inode == NULL)
401                 goto different;
402         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
403                 goto different;
404         return 1;
405 different:
406         return 0;
407 }
408
409 static
410 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
411 {
412         struct qstr filename = {
413                 .len = entry->len,
414                 .name = entry->name,
415         };
416         struct dentry *dentry;
417         struct dentry *alias;
418         struct inode *dir = parent->d_inode;
419         struct inode *inode;
420
421         if (filename.name[0] == '.') {
422                 if (filename.len == 1)
423                         return;
424                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
425                         return;
426         }
427         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
428
429         dentry = d_lookup(parent, &filename);
430         if (dentry != NULL) {
431                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
432                         nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
433                         goto out;
434                 } else {
435                         d_drop(dentry);
436                         dput(dentry);
437                 }
438         }
439
440         dentry = d_alloc(parent, &filename);
441         if (dentry == NULL)
442                 return;
443
444         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
445         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
446         if (IS_ERR(inode))
447                 goto out;
448
449         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
450         if (IS_ERR(alias))
451                 goto out;
452         else if (alias) {
453                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
454                 dput(alias);
455         } else
456                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
457
458 out:
459         dput(dentry);
460 }
461
462 /* Perform conversion from xdr to cache array */
463 static
464 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
465                                 void *xdr_page, struct page *page, unsigned int buflen)
466 {
467         struct xdr_stream stream;
468         struct xdr_buf buf;
469         __be32 *ptr = xdr_page;
470         struct nfs_cache_array *array;
471         unsigned int count = 0;
472         int status;
473
474         buf.head->iov_base = xdr_page;
475         buf.head->iov_len = buflen;
476         buf.tail->iov_len = 0;
477         buf.page_base = 0;
478         buf.page_len = 0;
479         buf.buflen = buf.head->iov_len;
480         buf.len = buf.head->iov_len;
481
482         xdr_init_decode(&stream, &buf, ptr);
483
484
485         do {
486                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
487                 if (status != 0) {
488                         if (status == -EAGAIN)
489                                 status = 0;
490                         break;
491                 }
492
493                 count++;
494
495                 if (desc->plus == 1)
496                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
497
498                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
499                 if (status != 0)
500                         break;
501         } while (!entry->eof);
502
503         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof == 1)) {
504                 array = nfs_readdir_get_array(page);
505                 if (!IS_ERR(array)) {
506                         array->eof_index = array->size;
507                         status = 0;
508                         nfs_readdir_release_array(page);
509                 } else
510                         status = PTR_ERR(array);
511         }
512         return status;
513 }
514
515 static
516 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
517 {
518         unsigned int i;
519         for (i = 0; i < npages; i++)
520                 put_page(pages[i]);
521 }
522
523 static
524 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
525                 unsigned int npages)
526 {
527         vm_unmap_ram(ptr, npages);
528         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
529 }
530
531 /*
532  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
533  * to nfs_readdir_free_large_page
534  */
535 static
536 void *nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
537 {
538         void *ptr;
539         unsigned int i;
540
541         for (i = 0; i < npages; i++) {
542                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
543                 if (page == NULL)
544                         goto out_freepages;
545                 pages[i] = page;
546         }
547
548         ptr = vm_map_ram(pages, npages, 0, PAGE_KERNEL);
549         if (!IS_ERR_OR_NULL(ptr))
550                 return ptr;
551 out_freepages:
552         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
553         return NULL;
554 }
555
556 static
557 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
558 {
559         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
560         void *pages_ptr = NULL;
561         struct nfs_entry entry;
562         struct file     *file = desc->file;
563         struct nfs_cache_array *array;
564         int status = -ENOMEM;
565         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
566
567         entry.prev_cookie = 0;
568         entry.cookie = desc->last_cookie;
569         entry.eof = 0;
570         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
571         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
572         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
573                 goto out;
574
575         array = nfs_readdir_get_array(page);
576         if (IS_ERR(array)) {
577                 status = PTR_ERR(array);
578                 goto out;
579         }
580         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
581         array->eof_index = -1;
582
583         pages_ptr = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
584         if (!pages_ptr)
585                 goto out_release_array;
586         do {
587                 unsigned int pglen;
588                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
589
590                 if (status < 0)
591                         break;
592                 pglen = status;
593                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages_ptr, page, pglen);
594                 if (status < 0) {
595                         if (status == -ENOSPC)
596                                 status = 0;
597                         break;
598                 }
599         } while (array->eof_index < 0);
600
601         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
602 out_release_array:
603         nfs_readdir_release_array(page);
604 out:
605         nfs_free_fattr(entry.fattr);
606         nfs_free_fhandle(entry.fh);
607         return status;
608 }
609
610 /*
611  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
612  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
613  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
614  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
615  */
616 static
617 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
618 {
619         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
620         int ret;
621
622         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
623         if (ret < 0)
624                 goto error;
625         SetPageUptodate(page);
626
627         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
628                 /* Should never happen */
629                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
630         }
631         unlock_page(page);
632         return 0;
633  error:
634         unlock_page(page);
635         return ret;
636 }
637
638 static
639 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
640 {
641         if (!desc->page->mapping)
642                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
643         page_cache_release(desc->page);
644         desc->page = NULL;
645 }
646
647 static
648 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
649 {
650         return read_cache_page(desc->file->f_path.dentry->d_inode->i_mapping,
651                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
652 }
653
654 /*
655  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
656  */
657 static
658 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
659 {
660         int res;
661
662         desc->page = get_cache_page(desc);
663         if (IS_ERR(desc->page))
664                 return PTR_ERR(desc->page);
665
666         res = nfs_readdir_search_array(desc);
667         if (res == 0)
668                 return 0;
669         cache_page_release(desc);
670         return res;
671 }
672
673 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
674 static inline
675 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
676 {
677         int res;
678
679         if (desc->page_index == 0) {
680                 desc->current_index = 0;
681                 desc->last_cookie = 0;
682         }
683         while (1) {
684                 res = find_cache_page(desc);
685                 if (res != -EAGAIN)
686                         break;
687                 desc->page_index++;
688         }
689         return res;
690 }
691
692 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
693 {
694         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
695 }
696
697 /*
698  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
699  */
700 static 
701 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
702                    filldir_t filldir)
703 {
704         struct file     *file = desc->file;
705         int i = 0;
706         int res = 0;
707         struct nfs_cache_array *array = NULL;
708
709         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
710         if (IS_ERR(array)) {
711                 res = PTR_ERR(array);
712                 goto out;
713         }
714
715         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
716                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
717
718                 ent = &array->array[i];
719                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
720                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
721                     ent->d_type) < 0) {
722                         desc->eof = 1;
723                         break;
724                 }
725                 file->f_pos++;
726                 desc->cache_entry_index = i;
727                 if (i < (array->size-1))
728                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
729                 else
730                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
731         }
732         if (i == array->eof_index)
733                 desc->eof = 1;
734
735         nfs_readdir_release_array(desc->page);
736 out:
737         cache_page_release(desc);
738         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
739                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
740         return res;
741 }
742
743 /*
744  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
745  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
746  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
747  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
748  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
749  *
750  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
751  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
752  *       we should already have a complete representation of the
753  *       directory in the page cache by the time we get here.
754  */
755 static inline
756 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
757                      filldir_t filldir)
758 {
759         struct page     *page = NULL;
760         int             status;
761         struct inode *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
762
763         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
764                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
765
766         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
767         if (!page) {
768                 status = -ENOMEM;
769                 goto out;
770         }
771
772         desc->page_index = 0;
773         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
774         desc->page = page;
775
776         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
777         if (status < 0)
778                 goto out_release;
779
780         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
781
782  out:
783         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
784                         __func__, status);
785         return status;
786  out_release:
787         cache_page_release(desc);
788         goto out;
789 }
790
791 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
792    last cookie cache takes care of the common case of reading the
793    whole directory.
794  */
795 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
796 {
797         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
798         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
799         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
800                         *desc = &my_desc;
801         int res = -ENOMEM;
802
803         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
804                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
805                         (long long)filp->f_pos);
806         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
807
808         /*
809          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
810          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
811          * to either find the entry with the appropriate number or
812          * revalidate the cookie.
813          */
814         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
815
816         desc->file = filp;
817         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
818         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
819         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
820
821         nfs_block_sillyrename(dentry);
822         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
823         if (res < 0)
824                 goto out;
825
826         while (desc->eof != 1) {
827                 res = readdir_search_pagecache(desc);
828
829                 if (res == -EBADCOOKIE) {
830                         res = 0;
831                         /* This means either end of directory */
832                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
833                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
834                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
835                                 if (res == 0)
836                                         continue;
837                         }
838                         break;
839                 }
840                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
841                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
842                         nfs_zap_caches(inode);
843                         desc->page_index = 0;
844                         desc->plus = 0;
845                         desc->eof = 0;
846                         continue;
847                 }
848                 if (res < 0)
849                         break;
850
851                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
852                 if (res < 0)
853                         break;
854         }
855 out:
856         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
857         if (res > 0)
858                 res = 0;
859         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
860                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
861                         res);
862         return res;
863 }
864
865 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
866 {
867         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
868         struct inode *inode = dentry->d_inode;
869
870         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
871                         dentry->d_parent->d_name.name,
872                         dentry->d_name.name,
873                         offset, origin);
874
875         mutex_lock(&inode->i_mutex);
876         switch (origin) {
877                 case 1:
878                         offset += filp->f_pos;
879                 case 0:
880                         if (offset >= 0)
881                                 break;
882                 default:
883                         offset = -EINVAL;
884                         goto out;
885         }
886         if (offset != filp->f_pos) {
887                 filp->f_pos = offset;
888                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
889         }
890 out:
891         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
892         return offset;
893 }
894
895 /*
896  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
897  * is a dummy operation.
898  */
899 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, int datasync)
900 {
901         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
902
903         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
904                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
905                         datasync);
906
907         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
908         return 0;
909 }
910
911 /**
912  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
913  * @dir - pointer to directory inode
914  *
915  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
916  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
917  * on the server that might have invalidated our dcache.
918  *
919  * The caller should be holding dir->i_lock
920  */
921 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
922 {
923         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
924 }
925
926 /*
927  * A check for whether or not the parent directory has changed.
928  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
929  * and may need to be looked up again.
930  */
931 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
932 {
933         if (IS_ROOT(dentry))
934                 return 1;
935         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
936                 return 0;
937         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
938                 return 0;
939         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
940         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
941                 return 0;
942         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
943                 return 0;
944         return 1;
945 }
946
947 /*
948  * Return the intent data that applies to this particular path component
949  *
950  * Note that the current set of intents only apply to the very last
951  * component of the path.
952  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
953  */
954 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
955 {
956         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
957                 return 0;
958         return nd->flags & mask;
959 }
960
961 /*
962  * Use intent information to check whether or not we're going to do
963  * an O_EXCL create using this path component.
964  */
965 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
966 {
967         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
968                 return 0;
969         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
970 }
971
972 /*
973  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
974  *
975  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
976  * or if the intent information indicates that we're about to open this
977  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
978  *
979  */
980 static inline
981 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
982 {
983         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
984
985         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
986                 return 0;
987         if (nd != NULL) {
988                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
989                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
990                         goto out_force;
991                 /* This is an open(2) */
992                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
993                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
994                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
995                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
996                         goto out_force;
997                 return 0;
998         }
999         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
1000 out_force:
1001         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1002 }
1003
1004 /*
1005  * We judge how long we want to trust negative
1006  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1007  *
1008  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1009  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1010  */
1011 static inline
1012 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1013                        struct nameidata *nd)
1014 {
1015         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1016         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
1017                 return 0;
1018         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1019                 return 1;
1020         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1021 }
1022
1023 /*
1024  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1025  * and we should check whether we can really trust that
1026  * lookup.
1027  *
1028  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1029  * we have an inode!
1030  *
1031  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1032  * cached dentry and do a new lookup.
1033  */
1034 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1035 {
1036         struct inode *dir;
1037         struct inode *inode;
1038         struct dentry *parent;
1039         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1040         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1041         int error;
1042
1043         parent = dget_parent(dentry);
1044         dir = parent->d_inode;
1045         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1046         inode = dentry->d_inode;
1047
1048         if (!inode) {
1049                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1050                         goto out_bad;
1051                 goto out_valid;
1052         }
1053
1054         if (is_bad_inode(inode)) {
1055                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1056                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1057                                 dentry->d_name.name);
1058                 goto out_bad;
1059         }
1060
1061         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1062                 goto out_set_verifier;
1063
1064         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1065         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1066                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
1067                         goto out_zap_parent;
1068                 goto out_valid;
1069         }
1070
1071         if (NFS_STALE(inode))
1072                 goto out_bad;
1073
1074         error = -ENOMEM;
1075         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1076         fattr = nfs_alloc_fattr();
1077         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1078                 goto out_error;
1079
1080         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1081         if (error)
1082                 goto out_bad;
1083         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1084                 goto out_bad;
1085         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1086                 goto out_bad;
1087
1088         nfs_free_fattr(fattr);
1089         nfs_free_fhandle(fhandle);
1090 out_set_verifier:
1091         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1092  out_valid:
1093         dput(parent);
1094         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1095                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1096                         dentry->d_name.name);
1097         return 1;
1098 out_zap_parent:
1099         nfs_zap_caches(dir);
1100  out_bad:
1101         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1102         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1103                 /* Purge readdir caches. */
1104                 nfs_zap_caches(inode);
1105                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1106                 if (have_submounts(dentry))
1107                         goto out_valid;
1108                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1109                         goto out_valid;
1110                 shrink_dcache_parent(dentry);
1111         }
1112         d_drop(dentry);
1113         nfs_free_fattr(fattr);
1114         nfs_free_fhandle(fhandle);
1115         dput(parent);
1116         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1117                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1118                         dentry->d_name.name);
1119         return 0;
1120 out_error:
1121         nfs_free_fattr(fattr);
1122         nfs_free_fhandle(fhandle);
1123         dput(parent);
1124         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1125                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1126                         dentry->d_name.name, error);
1127         return error;
1128 }
1129
1130 /*
1131  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1132  */
1133 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
1134 {
1135         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1136                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1137                 dentry->d_flags);
1138
1139         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1140         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1141                 return 1;
1142
1143         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1144                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1145                 return 1;
1146         }
1147         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1148                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1149                  * files will be cleaned up during umount */
1150                 return 1;
1151         }
1152         return 0;
1153
1154 }
1155
1156 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1157 {
1158         spin_lock(&inode->i_lock);
1159         if (inode->i_nlink > 0)
1160                 drop_nlink(inode);
1161         spin_unlock(&inode->i_lock);
1162 }
1163
1164 /*
1165  * Called when the dentry loses inode.
1166  * We use it to clean up silly-renamed files.
1167  */
1168 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1169 {
1170         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1171                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1172                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1173
1174         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1175                 drop_nlink(inode);
1176                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1177         }
1178         iput(inode);
1179 }
1180
1181 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1182         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1183         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1184         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1185 };
1186
1187 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1188 {
1189         struct dentry *res;
1190         struct dentry *parent;
1191         struct inode *inode = NULL;
1192         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1193         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1194         int error;
1195
1196         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1197                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1198         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1199
1200         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1201         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1202                 goto out;
1203
1204         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1205
1206         /*
1207          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1208          * but don't hash the dentry.
1209          */
1210         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
1211                 d_instantiate(dentry, NULL);
1212                 res = NULL;
1213                 goto out;
1214         }
1215
1216         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1217         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1218         fattr = nfs_alloc_fattr();
1219         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1220                 goto out;
1221
1222         parent = dentry->d_parent;
1223         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1224         nfs_block_sillyrename(parent);
1225         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1226         if (error == -ENOENT)
1227                 goto no_entry;
1228         if (error < 0) {
1229                 res = ERR_PTR(error);
1230                 goto out_unblock_sillyrename;
1231         }
1232         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1233         res = (struct dentry *)inode;
1234         if (IS_ERR(res))
1235                 goto out_unblock_sillyrename;
1236
1237 no_entry:
1238         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1239         if (res != NULL) {
1240                 if (IS_ERR(res))
1241                         goto out_unblock_sillyrename;
1242                 dentry = res;
1243         }
1244         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1245 out_unblock_sillyrename:
1246         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1247 out:
1248         nfs_free_fattr(fattr);
1249         nfs_free_fhandle(fhandle);
1250         return res;
1251 }
1252
1253 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1254 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
1255
1256 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1257         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1258         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1259         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1260 };
1261
1262 /*
1263  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1264  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1265  */
1266 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1267 {
1268         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1269                 return 0;
1270         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1271         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1272                 return 0;
1273         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1274         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1275             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
1276                 return 0;
1277         return 1;
1278 }
1279
1280 static struct nfs_open_context *nameidata_to_nfs_open_context(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1281 {
1282         struct path path = {
1283                 .mnt = nd->path.mnt,
1284                 .dentry = dentry,
1285         };
1286         struct nfs_open_context *ctx;
1287         struct rpc_cred *cred;
1288         fmode_t fmode = nd->intent.open.flags & (FMODE_READ | FMODE_WRITE | FMODE_EXEC);
1289
1290         cred = rpc_lookup_cred();
1291         if (IS_ERR(cred))
1292                 return ERR_CAST(cred);
1293         ctx = alloc_nfs_open_context(&path, cred, fmode);
1294         put_rpccred(cred);
1295         if (ctx == NULL)
1296                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1297         return ctx;
1298 }
1299
1300 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1301 {
1302         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1303         return 0;
1304 }
1305
1306 static int nfs_intent_set_file(struct nameidata *nd, struct nfs_open_context *ctx)
1307 {
1308         struct file *filp;
1309         int ret = 0;
1310
1311         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1312         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1313                 ret = nfs_may_open(ctx->path.dentry->d_inode,
1314                                 ctx->cred,
1315                                 nd->intent.open.flags);
1316                 if (ret < 0)
1317                         goto out;
1318         }
1319         filp = lookup_instantiate_filp(nd, ctx->path.dentry, do_open);
1320         if (IS_ERR(filp))
1321                 ret = PTR_ERR(filp);
1322         else
1323                 nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1324 out:
1325         put_nfs_open_context(ctx);
1326         return ret;
1327 }
1328
1329 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1330 {
1331         struct nfs_open_context *ctx;
1332         struct iattr attr;
1333         struct dentry *res = NULL;
1334         struct inode *inode;
1335         int open_flags;
1336         int err;
1337
1338         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1339                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1340
1341         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1342         if (!is_atomic_open(nd))
1343                 goto no_open;
1344
1345         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1346                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1347                 goto out;
1348         }
1349         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1350
1351         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1352          * the dentry. */
1353         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1354                 d_instantiate(dentry, NULL);
1355                 goto out;
1356         }
1357
1358         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1359         res = ERR_CAST(ctx);
1360         if (IS_ERR(ctx))
1361                 goto out;
1362
1363         open_flags = nd->intent.open.flags;
1364         if (nd->flags & LOOKUP_CREATE) {
1365                 attr.ia_mode = nd->intent.open.create_mode;
1366                 attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1367                 if (!IS_POSIXACL(dir))
1368                         attr.ia_mode &= ~current_umask();
1369         } else {
1370                 open_flags &= ~(O_EXCL | O_CREAT);
1371                 attr.ia_valid = 0;
1372         }
1373
1374         /* Open the file on the server */
1375         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1376         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1377         if (IS_ERR(inode)) {
1378                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1379                 put_nfs_open_context(ctx);
1380                 switch (PTR_ERR(inode)) {
1381                         /* Make a negative dentry */
1382                         case -ENOENT:
1383                                 d_add(dentry, NULL);
1384                                 res = NULL;
1385                                 goto out;
1386                         /* This turned out not to be a regular file */
1387                         case -ENOTDIR:
1388                                 goto no_open;
1389                         case -ELOOP:
1390                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1391                                         goto no_open;
1392                         /* case -EISDIR: */
1393                         /* case -EINVAL: */
1394                         default:
1395                                 res = ERR_CAST(inode);
1396                                 goto out;
1397                 }
1398         }
1399         res = d_add_unique(dentry, inode);
1400         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1401         if (res != NULL) {
1402                 dput(ctx->path.dentry);
1403                 ctx->path.dentry = dget(res);
1404                 dentry = res;
1405         }
1406         err = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1407         if (err < 0) {
1408                 if (res != NULL)
1409                         dput(res);
1410                 return ERR_PTR(err);
1411         }
1412 out:
1413         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1414         return res;
1415 no_open:
1416         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1417 }
1418
1419 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1420 {
1421         struct dentry *parent = NULL;
1422         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1423         struct inode *dir;
1424         struct nfs_open_context *ctx;
1425         int openflags, ret = 0;
1426
1427         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1428                 goto no_open;
1429
1430         parent = dget_parent(dentry);
1431         dir = parent->d_inode;
1432
1433         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1434          * optimize away revalidation of negative dentries.
1435          */
1436         if (inode == NULL) {
1437                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1438                         ret = 1;
1439                 goto out;
1440         }
1441
1442         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1443         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1444                 goto no_open_dput;
1445         openflags = nd->intent.open.flags;
1446         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1447         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1448                 goto no_open_dput;
1449         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1450         openflags &= ~(O_CREAT|O_EXCL|O_TRUNC);
1451
1452         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1453         ret = PTR_ERR(ctx);
1454         if (IS_ERR(ctx))
1455                 goto out;
1456         /*
1457          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1458          * operations that change the directory. We therefore save the
1459          * change attribute *before* we do the RPC call.
1460          */
1461         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, openflags, NULL);
1462         if (IS_ERR(inode)) {
1463                 ret = PTR_ERR(inode);
1464                 switch (ret) {
1465                 case -EPERM:
1466                 case -EACCES:
1467                 case -EDQUOT:
1468                 case -ENOSPC:
1469                 case -EROFS:
1470                         goto out_put_ctx;
1471                 default:
1472                         goto out_drop;
1473                 }
1474         }
1475         iput(inode);
1476         if (inode != dentry->d_inode)
1477                 goto out_drop;
1478
1479         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1480         ret = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1481         if (ret >= 0)
1482                 ret = 1;
1483 out:
1484         dput(parent);
1485         return ret;
1486 out_drop:
1487         d_drop(dentry);
1488         ret = 0;
1489 out_put_ctx:
1490         put_nfs_open_context(ctx);
1491         goto out;
1492
1493 no_open_dput:
1494         dput(parent);
1495 no_open:
1496         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1497 }
1498
1499 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1500                 struct nameidata *nd)
1501 {
1502         struct nfs_open_context *ctx = NULL;
1503         struct iattr attr;
1504         int error;
1505         int open_flags = 0;
1506
1507         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1508                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1509
1510         attr.ia_mode = mode;
1511         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1512
1513         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0) {
1514                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1515
1516                 ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1517                 error = PTR_ERR(ctx);
1518                 if (IS_ERR(ctx))
1519                         goto out_err_drop;
1520         }
1521
1522         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, ctx);
1523         if (error != 0)
1524                 goto out_put_ctx;
1525         if (ctx != NULL) {
1526                 error = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1527                 if (error < 0)
1528                         goto out_err;
1529         }
1530         return 0;
1531 out_put_ctx:
1532         if (ctx != NULL)
1533                 put_nfs_open_context(ctx);
1534 out_err_drop:
1535         d_drop(dentry);
1536 out_err:
1537         return error;
1538 }
1539
1540 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1541
1542 /*
1543  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1544  */
1545 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1546                                 struct nfs_fattr *fattr)
1547 {
1548         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1549         struct inode *dir = parent->d_inode;
1550         struct inode *inode;
1551         int error = -EACCES;
1552
1553         d_drop(dentry);
1554
1555         /* We may have been initialized further down */
1556         if (dentry->d_inode)
1557                 goto out;
1558         if (fhandle->size == 0) {
1559                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1560                 if (error)
1561                         goto out_error;
1562         }
1563         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1564         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1565                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1566                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1567                 if (error < 0)
1568                         goto out_error;
1569         }
1570         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1571         error = PTR_ERR(inode);
1572         if (IS_ERR(inode))
1573                 goto out_error;
1574         d_add(dentry, inode);
1575 out:
1576         dput(parent);
1577         return 0;
1578 out_error:
1579         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1580         dput(parent);
1581         return error;
1582 }
1583
1584 /*
1585  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1586  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1587  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1588  * reply path made it appear to have failed.
1589  */
1590 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1591                 struct nameidata *nd)
1592 {
1593         struct iattr attr;
1594         int error;
1595
1596         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1597                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1598
1599         attr.ia_mode = mode;
1600         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1601
1602         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, 0, NULL);
1603         if (error != 0)
1604                 goto out_err;
1605         return 0;
1606 out_err:
1607         d_drop(dentry);
1608         return error;
1609 }
1610
1611 /*
1612  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1613  */
1614 static int
1615 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1616 {
1617         struct iattr attr;
1618         int status;
1619
1620         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1621                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1622
1623         if (!new_valid_dev(rdev))
1624                 return -EINVAL;
1625
1626         attr.ia_mode = mode;
1627         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1628
1629         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1630         if (status != 0)
1631                 goto out_err;
1632         return 0;
1633 out_err:
1634         d_drop(dentry);
1635         return status;
1636 }
1637
1638 /*
1639  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1640  */
1641 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1642 {
1643         struct iattr attr;
1644         int error;
1645
1646         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1647                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1648
1649         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1650         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1651
1652         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1653         if (error != 0)
1654                 goto out_err;
1655         return 0;
1656 out_err:
1657         d_drop(dentry);
1658         return error;
1659 }
1660
1661 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1662 {
1663         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1664                 d_delete(dentry);
1665 }
1666
1667 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1668 {
1669         int error;
1670
1671         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1672                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1673
1674         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1675         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1676         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1677                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1678         else if (error == -ENOENT)
1679                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1680
1681         return error;
1682 }
1683
1684 /*
1685  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1686  * and after checking that the file has only one user. 
1687  *
1688  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1689  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1690  */
1691 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1692 {
1693         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1694         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1695         int error = -EBUSY;
1696                 
1697         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1698                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1699
1700         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1701         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1702                 error = 0;
1703                 goto out;
1704         }
1705
1706         if (inode != NULL) {
1707                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1708                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1709                 /* The VFS may want to delete this inode */
1710                 if (error == 0)
1711                         nfs_drop_nlink(inode);
1712                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1713         } else
1714                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1715         if (error == -ENOENT)
1716                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1717 out:
1718         return error;
1719 }
1720
1721 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1722  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1723  *
1724  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1725  */
1726 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1727 {
1728         int error;
1729         int need_rehash = 0;
1730
1731         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1732                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1733
1734         spin_lock(&dcache_lock);
1735         spin_lock(&dentry->d_lock);
1736         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1737                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1738                 spin_unlock(&dcache_lock);
1739                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1740                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1741                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1742                 return error;
1743         }
1744         if (!d_unhashed(dentry)) {
1745                 __d_drop(dentry);
1746                 need_rehash = 1;
1747         }
1748         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1749         spin_unlock(&dcache_lock);
1750         error = nfs_safe_remove(dentry);
1751         if (!error || error == -ENOENT) {
1752                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1753         } else if (need_rehash)
1754                 d_rehash(dentry);
1755         return error;
1756 }
1757
1758 /*
1759  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1760  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1761  * using prepare_write/commit_write.
1762  *
1763  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1764  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1765  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1766  * symlink request has completed on the server.
1767  *
1768  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1769  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1770  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1771  * and move the raw page into its mapping.
1772  */
1773 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1774 {
1775         struct pagevec lru_pvec;
1776         struct page *page;
1777         char *kaddr;
1778         struct iattr attr;
1779         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1780         int error;
1781
1782         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1783                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1784
1785         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1786                 return -ENAMETOOLONG;
1787
1788         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1789         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1790
1791         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1792         if (!page)
1793                 return -ENOMEM;
1794
1795         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1796         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1797         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1798                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1799         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1800
1801         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1802         if (error != 0) {
1803                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1804                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1805                         dentry->d_name.name, symname, error);
1806                 d_drop(dentry);
1807                 __free_page(page);
1808                 return error;
1809         }
1810
1811         /*
1812          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1813          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1814          */
1815         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1816         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1817                                                         GFP_KERNEL)) {
1818                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1819                 pagevec_lru_add_file(&lru_pvec);
1820                 SetPageUptodate(page);
1821                 unlock_page(page);
1822         } else
1823                 __free_page(page);
1824
1825         return 0;
1826 }
1827
1828 static int 
1829 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1830 {
1831         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1832         int error;
1833
1834         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1835                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1836                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1837
1838         nfs_inode_return_delegation(inode);
1839
1840         d_drop(dentry);
1841         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1842         if (error == 0) {
1843                 ihold(inode);
1844                 d_add(dentry, inode);
1845         }
1846         return error;
1847 }
1848
1849 /*
1850  * RENAME
1851  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1852  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1853  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1854  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1855  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1856  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1857  *
1858  * FIXED.
1859  * 
1860  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1861  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1862  * moved or linked to which happens automagically with the new
1863  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1864  * using the inode layer
1865  *
1866  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1867  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1868  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1869  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1870  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1871  * the rename.
1872  */
1873 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1874                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1875 {
1876         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1877         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1878         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1879         int error = -EBUSY;
1880
1881         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1882                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1883                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1884                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1885
1886         /*
1887          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1888          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1889          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1890          * the new target.
1891          */
1892         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1893                 /*
1894                  * To prevent any new references to the target during the
1895                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1896                  */
1897                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1898                         d_drop(new_dentry);
1899                         rehash = new_dentry;
1900                 }
1901
1902                 if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1903                         int err;
1904
1905                         /* copy the target dentry's name */
1906                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1907                                          &new_dentry->d_name);
1908                         if (!dentry)
1909                                 goto out;
1910
1911                         /* silly-rename the existing target ... */
1912                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1913                         if (err)
1914                                 goto out;
1915
1916                         new_dentry = dentry;
1917                         rehash = NULL;
1918                         new_inode = NULL;
1919                 }
1920         }
1921
1922         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1923         if (new_inode != NULL)
1924                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1925
1926         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1927                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1928         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1929 out:
1930         if (rehash)
1931                 d_rehash(rehash);
1932         if (!error) {
1933                 if (new_inode != NULL)
1934                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1935                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1936                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1937                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1938         } else if (error == -ENOENT)
1939                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1940
1941         /* new dentry created? */
1942         if (dentry)
1943                 dput(dentry);
1944         return error;
1945 }
1946
1947 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1948 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1949 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1950
1951 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1952 {
1953         put_rpccred(entry->cred);
1954         kfree(entry);
1955         smp_mb__before_atomic_dec();
1956         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1957         smp_mb__after_atomic_dec();
1958 }
1959
1960 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1961 {
1962         struct nfs_access_entry *cache;
1963
1964         while (!list_empty(head)) {
1965                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1966                 list_del(&cache->lru);
1967                 nfs_access_free_entry(cache);
1968         }
1969 }
1970
1971 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink, int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1972 {
1973         LIST_HEAD(head);
1974         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1975         struct nfs_access_entry *cache;
1976
1977         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
1978                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
1979
1980         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1981         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1982                 struct inode *inode;
1983
1984                 if (nr_to_scan-- == 0)
1985                         break;
1986                 inode = &nfsi->vfs_inode;
1987                 spin_lock(&inode->i_lock);
1988                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1989                         goto remove_lru_entry;
1990                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1991                                 struct nfs_access_entry, lru);
1992                 list_move(&cache->lru, &head);
1993                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1994                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1995                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1996                                         &nfs_access_lru_list);
1997                 else {
1998 remove_lru_entry:
1999                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2000                         smp_mb__before_clear_bit();
2001                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2002                         smp_mb__after_clear_bit();
2003                 }
2004                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2005         }
2006         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2007         nfs_access_free_list(&head);
2008         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
2009 }
2010
2011 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2012 {
2013         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2014         struct rb_node *n;
2015         struct nfs_access_entry *entry;
2016
2017         /* Unhook entries from the cache */
2018         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2019                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2020                 rb_erase(n, root_node);
2021                 list_move(&entry->lru, head);
2022         }
2023         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2024 }
2025
2026 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2027 {
2028         LIST_HEAD(head);
2029
2030         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2031                 return;
2032         /* Remove from global LRU init */
2033         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2034         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2035                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2036
2037         spin_lock(&inode->i_lock);
2038         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2039         spin_unlock(&inode->i_lock);
2040         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2041         nfs_access_free_list(&head);
2042 }
2043
2044 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2045 {
2046         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2047         struct nfs_access_entry *entry;
2048
2049         while (n != NULL) {
2050                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2051
2052                 if (cred < entry->cred)
2053                         n = n->rb_left;
2054                 else if (cred > entry->cred)
2055                         n = n->rb_right;
2056                 else
2057                         return entry;
2058         }
2059         return NULL;
2060 }
2061
2062 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2063 {
2064         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2065         struct nfs_access_entry *cache;
2066         int err = -ENOENT;
2067
2068         spin_lock(&inode->i_lock);
2069         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2070                 goto out_zap;
2071         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2072         if (cache == NULL)
2073                 goto out;
2074         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2075             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2076                 goto out_stale;
2077         res->jiffies = cache->jiffies;
2078         res->cred = cache->cred;
2079         res->mask = cache->mask;
2080         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2081         err = 0;
2082 out:
2083         spin_unlock(&inode->i_lock);
2084         return err;
2085 out_stale:
2086         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2087         list_del(&cache->lru);
2088         spin_unlock(&inode->i_lock);
2089         nfs_access_free_entry(cache);
2090         return -ENOENT;
2091 out_zap:
2092         spin_unlock(&inode->i_lock);
2093         nfs_access_zap_cache(inode);
2094         return -ENOENT;
2095 }
2096
2097 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2098 {
2099         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2100         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2101         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2102         struct rb_node *parent = NULL;
2103         struct nfs_access_entry *entry;
2104
2105         spin_lock(&inode->i_lock);
2106         while (*p != NULL) {
2107                 parent = *p;
2108                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2109
2110                 if (set->cred < entry->cred)
2111                         p = &parent->rb_left;
2112                 else if (set->cred > entry->cred)
2113                         p = &parent->rb_right;
2114                 else
2115                         goto found;
2116         }
2117         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2118         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2119         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2120         spin_unlock(&inode->i_lock);
2121         return;
2122 found:
2123         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2124         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2125         list_del(&entry->lru);
2126         spin_unlock(&inode->i_lock);
2127         nfs_access_free_entry(entry);
2128 }
2129
2130 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2131 {
2132         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2133         if (cache == NULL)
2134                 return;
2135         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2136         cache->jiffies = set->jiffies;
2137         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2138         cache->mask = set->mask;
2139
2140         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2141
2142         /* Update accounting */
2143         smp_mb__before_atomic_inc();
2144         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2145         smp_mb__after_atomic_inc();
2146
2147         /* Add inode to global LRU list */
2148         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2149                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2150                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2151                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2152                                         &nfs_access_lru_list);
2153                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2154         }
2155 }
2156
2157 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2158 {
2159         struct nfs_access_entry cache;
2160         int status;
2161
2162         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2163         if (status == 0)
2164                 goto out;
2165
2166         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2167         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2168         cache.cred = cred;
2169         cache.jiffies = jiffies;
2170         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2171         if (status != 0) {
2172                 if (status == -ESTALE) {
2173                         nfs_zap_caches(inode);
2174                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2175                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2176                 }
2177                 return status;
2178         }
2179         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2180 out:
2181         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2182                 return 0;
2183         return -EACCES;
2184 }
2185
2186 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2187 {
2188         int mask = 0;
2189
2190         if (openflags & FMODE_READ)
2191                 mask |= MAY_READ;
2192         if (openflags & FMODE_WRITE)
2193                 mask |= MAY_WRITE;
2194         if (openflags & FMODE_EXEC)
2195                 mask |= MAY_EXEC;
2196         return mask;
2197 }
2198
2199 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2200 {
2201         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2202 }
2203
2204 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2205 {
2206         struct rpc_cred *cred;
2207         int res = 0;
2208
2209         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2210
2211         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2212                 goto out;
2213         /* Is this sys_access() ? */
2214         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2215                 goto force_lookup;
2216
2217         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2218                 case S_IFLNK:
2219                         goto out;
2220                 case S_IFREG:
2221                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2222                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2223                                         && (mask & MAY_OPEN)
2224                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2225                                 goto out;
2226                         break;
2227                 case S_IFDIR:
2228                         /*
2229                          * Optimize away all write operations, since the server
2230                          * will check permissions when we perform the op.
2231                          */
2232                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2233                                 goto out;
2234         }
2235
2236 force_lookup:
2237         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2238                 goto out_notsup;
2239
2240         cred = rpc_lookup_cred();
2241         if (!IS_ERR(cred)) {
2242                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2243                 put_rpccred(cred);
2244         } else
2245                 res = PTR_ERR(cred);
2246 out:
2247         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2248                 res = -EACCES;
2249
2250         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2251                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2252         return res;
2253 out_notsup:
2254         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2255         if (res == 0)
2256                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2257         goto out;
2258 }
2259
2260 /*
2261  * Local variables:
2262  *  version-control: t
2263  *  kept-new-versions: 5
2264  * End:
2265  */